吸收線
吸收線
吸收線
要在赤道面,並且不同的源吸收物質分佈情況很不相同,而在射電強的類星體中,赤道和極向外流都是可能的;(3)共振散射線偏振表明,外流物質攜帶角動量.?
一些星系中心的超大質量黑洞吸積周圍的氣體,氣體在下落到黑洞過程中將巨大的引力結合能轉換成粒子的熱運動動能,產生大量的電磁輻射,同時吸積也是大質量黑洞增長的過程。它們的輻射光度甚至超過整個星系的恆星光度百倍,我們稱這些天體為活動星系核.近10年來的觀測表明,幾乎所有大質量星系的中心都存在超大質量黑洞,核活動是星系演化的一個特殊階段。人們普遍相信核活動巨大的能量輸出使得它在星系演化的過程中起關鍵的作用,產生了一系列觀測到的黑洞質量與星系參數的相關性。類星體是高光度的活動星系核統稱.
大約10%—20%的類星體具有寬的、藍移的離子吸收線,這些類星體被稱為寬吸收線類星體?(BAL QSO).最常見的紫外吸收線有CIV1549, NV1240, Lyα, SiIV1397, OVI1032, MgII2798, AlIII1870 等類Li離子共振吸收線(如圖1所示),這些吸收線是由類星體部分電離的高速外流物質吸收連續譜產生的,外流的速度可高達0.1c—0.2c(c為光速).如果這些外流具有足夠的質量外流速率,它可能是聯接核活動與星系演化的關鍵物理過程,同時也將對吸積過程產生重要影響. 因此確定寬吸收線類星體物理參數近年來受到特別重視.
本文將介紹寬吸收線類星體的研究背景和我們近年來在這方面開展的一些研究工作,包括吸收物質的柱密度,外流的幾何以及外流角動量的確定等. ?
極向外流寬吸收線類星體
可能說明它們有不同,或者只是二類系統不同的視角方向引起的,前者支持第一種觀點,而後者支持第二種觀點,因此第二類方法並沒有給出明確的傾向.
寬吸收線外流是由輻射加速的,如果外流的電離程度合適,活動星系核強的紫外輻射可以非常有效地加速物質外流。在光學薄的情況下,輻射加速度可以寫成:
其中σν為單位質量物質對頻率為ν的光子的吸收截面,Lν為頻率ν處單位頻率間隔的光度,λ為平均吸收截面與電子散射截面之比,LUV為積分光度,LEdd為完全電離的氫輻射壓與引力平衡時輻射光度(稱為Eddington光度), M為黑洞的質量。對於典型的類星體而言,LUV/LEdd~0.1,λ取決於具體的吸收過程,主要包括譜線的共振散射或者連續譜的光電吸收過程. 對於典型的類Li離子電離物質而言,共振散射的截面與光電吸收的截面之比量級為105.但共振散射只能發生在吸收物質共同坐標系共振頻率附近,很容易飽和,因此它的重要性取決於吸收物質的速度梯度。對於共振散射光學厚的物質,二者的相對重要性由柱密度的速度梯度(n(dr/dν))以及電離連續譜的形狀決定。在考慮的電離度範圍,λ估計在10—10000之間. 在一些情況下,塵埃的吸收也是重要的輻射力來源。觀測上發現吸收線輪廓的一些特徵也表明共振線輻射壓是外流的重要加速機制,如CIV吸收坑中有時在速度5800km/s處有剩餘流量的峰,這是由於NV離子吸收類星體強的Lyα發射線后獲得額外的加速度而使得該速度段的離子數目降低引起的.
一些寬吸收線類星體的吸收坑的深度比局部連續譜深,從而要求寬吸收線物質同時也吸收發射線,換言之,寬吸收線區在發射線區外。對於類星體,典型的寬發射線區的尺度為1016—1017cm, 作為比較,典型的108M質量黑洞的半徑為1.5×1013cm.寬吸收線區可能延伸到pc(秒差距)尺度。從紫外吸收坑我們可以估計吸收離子柱密度的下限,這個下限對應的物質柱密度只有1021cm-2, 從吸收線輪廓看,吸收物質是連續地外流,從而估計吸收物質密度只有105—106cm-3.這種低密度的物質暴露在類星體的強輻射場中,物質的電離程度很高,類Li離子很難存在。一種解決方案是,在寬吸收線的內部存在高電離的吸收物質,這些物質吸收軟X射線,從而保證外面的類Li離子的存在。寬吸收線類星體中觀測到強的軟X射線吸收支持這種解決方案.
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優點
1、拉力強度高,柔韌性好,操作簡便
2、生物相容性好,沒有發現毒副作用
3、鋒利的緣刃及光滑的針面可以最小的阻力平滑地穿過組織,使組織損傷更小
但是大家研究過關於它的真正可吸收時間嗎 ?
A一般在一個月至三個月的時候是張力最大的時候。而有的可吸收線在一個多月就吸收了。沒有起到減張作用只是起到了不拆線的作用.
B在就是有的可吸收線發生排異。淡然這是不可以避免的。排異就要拆除。拆除以後不就起不到減張的作用了嗎 ?
問題
1、在深部的組織內的線吸收的時間不是很清楚,臨床上。
2、在回訪中,一個月時,就看到大部分的線已被吸收(因為是用可吸收線縫的皮下,或皮內)
3、皮內法縫合時用可吸收線,術后的瘢痕明顯重於尼龍線的縫合。
4、吸收過早,會失去減張作用。